JP2000297745A - Compressor - Google Patents

Compressor

Info

Publication number
JP2000297745A
JP2000297745A JP11108460A JP10846099A JP2000297745A JP 2000297745 A JP2000297745 A JP 2000297745A JP 11108460 A JP11108460 A JP 11108460A JP 10846099 A JP10846099 A JP 10846099A JP 2000297745 A JP2000297745 A JP 2000297745A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
suction
shaft
passage
swash plate
chambers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP11108460A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP3858513B2 (en
Inventor
Takahiro Ishihara
孝宏 石原
Akio Morishita
昭生 森下
Kazuya Murata
和也 村田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Priority to JP10846099A priority Critical patent/JP3858513B2/en
Publication of JP2000297745A publication Critical patent/JP2000297745A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3858513B2 publication Critical patent/JP3858513B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the liquid compression sound by a simple means. SOLUTION: The passage resistance of a first suction passage 40 positioned on the upper side than a shaft 5 is minified than that of a second suction passage 41 positioned on the downside than the shaft 5. Thereby, as lots of refrigerant are sucked from the first suction passage 40 in comparison with the second suction passage 41 in both suction chambers 27, 31, it is prevented that lots of liquid refrigerant are sucked in both suction chambers 27, 31 and the generation of the liquid compression sound can be restrained by a simple means.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、流体を吸入圧縮す
る圧縮機に関するもので、車両用冷凍サイクルの圧縮機
に適用して有効である。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a compressor for sucking and compressing a fluid, and is effective when applied to a compressor of a vehicle refrigeration cycle.

【0002】[0002]

【従来の技術】車両用冷凍サイクル用の圧縮機として、
例えば斜板型圧縮機(以下、圧縮機と略す。)では、複
数個の作動室に冷媒を供給する吸入室は、斜板室を介し
て蒸発器側に接続される吸入口に連通しているので、吸
入口に流入する冷媒は、斜板室を経由して吸入室に流入
することとなる。
2. Description of the Related Art As a compressor for a vehicle refrigeration cycle,
For example, in a swash plate type compressor (hereinafter abbreviated as a compressor), a suction chamber that supplies refrigerant to a plurality of working chambers communicates with a suction port connected to the evaporator side via the swash plate chamber. Therefore, the refrigerant flowing into the suction port flows into the suction chamber via the swash plate chamber.

【0003】ところで、斜板室の体積は、吸入室に比べ
て十分に大きく、多量の冷媒が充満しているので、圧縮
機の停止時等、圧縮機の温度が低下したときには、斜板
室内の冷媒が凝縮して斜板室内に多量の液冷媒が溜まっ
てしまう。このため、斜板室内に多量の液冷媒が溜まっ
た状態で圧縮機を起動させると、斜板室内の液冷媒が多
量に吸入室に吸入されてしまうので、作動室にて液冷媒
を圧縮してしまい、比較的大きな騒音(液圧縮音)が発
生してしまう。
[0003] The volume of the swash plate chamber is sufficiently larger than that of the suction chamber and is filled with a large amount of refrigerant. The refrigerant condenses and a large amount of liquid refrigerant accumulates in the swash plate chamber. Therefore, if the compressor is started in a state where a large amount of liquid refrigerant is accumulated in the swash plate chamber, a large amount of liquid refrigerant in the swash plate chamber is sucked into the suction chamber. As a result, relatively loud noise (liquid compression noise) is generated.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】この液圧縮音を防止す
る手段として、圧縮機に駆動力を伝達する電磁クラッチ
を滑らせながら(半クラッチ状態としながら)圧縮機を
起動する、又は電磁クラッチを比較的短い周期で電磁ク
ラッチを断続した後、電磁クラッチを完全に接続する等
の手段が知られている。
As means for preventing the liquid compression noise, the compressor is started while the electromagnetic clutch for transmitting the driving force to the compressor is slipped (while the clutch is half-clutched), or the electromagnetic clutch is activated. Means are known in which the electromagnetic clutch is switched on and off at a relatively short cycle, and then the electromagnetic clutch is completely connected.

【0005】しかし、これらの手段では、電磁クラッチ
の耐久性を低下させるとともに、電磁クラッチの制御が
複雑になってしまうので、電磁クラッチを含めた冷凍サ
イクルの製造原価上昇を招いてしまう。また、車両用冷
凍サイクルでは、走行用エンジンから駆動力を得て圧縮
機を駆動しているので、エンジンの始動と連動させて圧
縮機を起動させることにより、圧縮機の回転数を徐々に
上昇させて液冷媒を徐々に吸入圧縮することによって、
液圧縮音を防止する手段も知られている。
[0005] However, these means reduce the durability of the electromagnetic clutch and complicate the control of the electromagnetic clutch, thereby increasing the manufacturing cost of the refrigeration cycle including the electromagnetic clutch. In the vehicle refrigeration cycle, the compressor is driven by the driving force obtained from the running engine, so the compressor is started in conjunction with the start of the engine to gradually increase the rotation speed of the compressor. By gradually sucking and compressing the liquid refrigerant,
Means for preventing liquid compression noise are also known.

【0006】しかし、この手段では、エンジンの始動時
に圧縮機の駆動トルクが作用するので、エンジンの始動
性が悪化すると言う問題が発生する。本発明は、上記点
に鑑み、簡便な手段にて液圧縮音の低減を図ることを目
的とする。
However, in this means, since the driving torque of the compressor acts at the time of starting the engine, there arises a problem that the startability of the engine is deteriorated. The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to reduce liquid compression noise by simple means.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するために、請求項1に記載の発明では、吸入口(3
4)からシャフト(5)が収納される空間(38a)内
に流入した流体を吸入室(27、31)に導く複数本の
複数本の吸入通路(40、41)のうち、シャフト
(5)より上方側にて空間(38a)に向けて開口する
吸入通路(40)の通路抵抗が、シャフト(5)より下
方側にて空間(38a)に向けて開口する吸入通路(4
1)の通路抵抗に比べて小さくなるように構成されてい
ることを特徴とする。
According to the present invention, in order to achieve the above object, the present invention is characterized in that an inlet (3) is provided.
Of the plurality of suction passages (40, 41) for guiding the fluid flowing from 4) into the space (38a) accommodating the shaft (5) to the suction chambers (27, 31), the shaft (5). The passage resistance of the suction passage (40) opening toward the space (38a) on the upper side is lower than the suction passage (4) opening toward the space (38a) below the shaft (5).
It is characterized in that it is configured to be smaller than the passage resistance of 1).

【0008】これにより、吸入室(27、31)には、
シャフト(5)より下方側にて開口する吸入通路(4
1)に比べて、シャフト(5)より上方側にて開口する
吸入通路(40)から多くの流体が吸入されるので、吸
入室(27、31)に多量の液相の流体が吸入されるこ
とを防止できる。したがって、簡便な手段にて液圧縮音
のの低減を図ることができる。
Accordingly, the suction chambers (27, 31)
The suction passage (4) opening below the shaft (5)
Compared with 1), a larger amount of fluid is sucked from the suction passage (40) opened above the shaft (5), so that a larger amount of liquid-phase fluid is sucked into the suction chambers (27, 31). Can be prevented. Therefore, the liquid compression noise can be reduced by simple means.

【0009】請求項2に記載の発明では、吸入通路(4
0)は、シャフト(5)より上方側のみにて空間(38
a)に向けて開口していることを特徴とする。これによ
り、シャフト(5)より下方側に溜まった液相の流体が
吸入室(27、31)に吸入されることを防止できるの
で、多量の液相の流体が吸入室(27、31)に吸入さ
れることを防止できる。したがって、簡便な手段にて液
圧縮音の発生を防止できる。
According to the second aspect of the present invention, the suction passage (4
0) is a space (38) only above the shaft (5).
It is characterized by being open toward a). This prevents liquid-phase fluid accumulated below the shaft (5) from being sucked into the suction chambers (27, 31), so that a large amount of liquid-phase fluid flows into the suction chambers (27, 31). Inhalation can be prevented. Therefore, the generation of the liquid compression noise can be prevented by simple means.

【0010】請求項3に記載の発明では、吸入口(3
4)からシャフト(5)が収納される斜板室(38a)
内に流入した流体を吸入室(27、31)に導く複数本
の吸入通路(40、41)のうち、シャフト(5)より
上方側にて斜板室(38a)に向けて開口する吸入通路
(40)の通路抵抗が、シャフト(5)より下方側にて
斜板室(38a)に向けて開口する吸入通路(41)の
通路抵抗に比べて小さくなるように構成されていること
を特徴とする。
According to the third aspect of the present invention, the suction port (3
Swash plate chamber (38a) in which shaft (5) is stored from 4)
Of the plurality of suction passages (40, 41) that guide the fluid flowing into the suction chambers (27, 31) to the swash plate chamber (38a) above the shaft (5). 40) The passage resistance of the suction passage (41) which is opened toward the swash plate chamber (38a) below the shaft (5) is smaller than the passage resistance of the suction passage (41). .

【0011】これにより、請求項1に記載の発明と同様
に、簡便な手段にて液圧縮音の発生を防止できる。請求
項4に記載の発明では、吸入通路(40)は、シャフト
(5)より上方側のみにて斜板室(38a)に向けて開
口していることを特徴とする。これにより、請求項2に
記載の発明と同様に、簡便な手段にて液圧縮音の発生を
防止できる。
As a result, similar to the first aspect, the generation of the liquid compression noise can be prevented by simple means. The invention according to claim 4 is characterized in that the suction passage (40) is open toward the swash plate chamber (38a) only above the shaft (5). This makes it possible to prevent the generation of the liquid compression noise by simple means, as in the second aspect of the invention.

【0012】因みに、上記各手段の括弧内の符号は、後
述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す
一例である。
Incidentally, the reference numerals in parentheses of the above-mentioned means are examples showing the correspondence with specific means described in the embodiments described later.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】本実施形態は、本発明に係る圧縮
機を車両用冷凍サイクルの斜板型圧縮機に適用したもの
であり、図1は、本実施形態に係る斜板型圧縮機(以
下、単に圧縮機と呼ぶ。)100の軸方向断面であり、
図2は冷凍サイクルの模式図である。図2中、200は
圧縮機100から吐出した冷媒を冷却する凝縮器(放熱
器)であり、300は凝縮器200から流出した冷媒を
気相冷媒と液相冷媒とに分離して液相冷媒を流出すると
ともに、冷凍サイクル中の余剰冷媒を蓄えるレシーバ
(気液分離手段)である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present embodiment, the compressor according to the present invention is applied to a swash plate type compressor of a vehicle refrigeration cycle, and FIG. 1 shows a swash plate type compressor according to the present embodiment. (Hereinafter simply referred to as a compressor) 100 is an axial cross section,
FIG. 2 is a schematic diagram of a refrigeration cycle. In FIG. 2, reference numeral 200 denotes a condenser (radiator) for cooling the refrigerant discharged from the compressor 100, and reference numeral 300 denotes a liquid-phase refrigerant which separates the refrigerant flowing out of the condenser 200 into a gas-phase refrigerant and a liquid-phase refrigerant. (Gas-liquid separation means) for storing excess refrigerant in the refrigeration cycle while flowing out.

【0014】400はレシーバ300から流出する冷媒
を減圧する減圧器であり、500は減圧器400にて減
圧された冷媒を蒸発させる蒸発器である。なお、減圧器
400は、蒸発器500出口側の冷媒加熱度が所定値と
なるようにその開度が調節される温度式膨張弁式のもの
である。次に、図1に基づいて本実施形態に係る圧縮機
100について述べる。
A decompressor 400 decompresses the refrigerant flowing out of the receiver 300, and an evaporator 500 evaporates the refrigerant depressurized by the decompressor 400. The pressure reducer 400 is of a temperature-type expansion valve type whose opening is adjusted so that the degree of heating of the refrigerant at the outlet side of the evaporator 500 becomes a predetermined value. Next, the compressor 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

【0015】5は電磁クラッチ(図示せず)を介して外
部駆動源(車両走行用エンジン)からの駆動力を得て回
転するシャフトであり、このシャフト5は水平方向に延
びてシリンダブロック(ハウジング)2、3に配置され
たラジアル軸受13、14及びスラスト軸受11、12
によって回転可能に保持されている。ここで、ラジアル
軸受13、14はシャフト5の垂直方向の荷重に対抗
し、スラスト軸受11、12はシャフト5の軸方向荷重
に対抗している。
Reference numeral 5 denotes a shaft which rotates by obtaining a driving force from an external driving source (vehicle driving engine) via an electromagnetic clutch (not shown). The shaft 5 extends in the horizontal direction and has a cylinder block (housing). ) Radial bearings 13, 14 and thrust bearings 11, 12 arranged in 2, 3
It is held rotatably by. Here, the radial bearings 13 and 14 oppose the load in the vertical direction of the shaft 5, and the thrust bearings 11 and 12 oppose the axial load of the shaft 5.

【0016】シリンダブロック2、3内には、シャフト
5と平行、かつ、シャフト5を中心として周方向に5等
分する位置にシリンダボア9a、9bが形成されており
(図3参照)、シリンダブロック2側にはシリンダボア
9aが5本、シリンダブロック3側にはシリンダボア9
bが5本と合計10本形成されている。また、両シリン
ダボア9a、9bには、各シリンダボア9a、9b内で
往復運動する第1、2ピストン部8b、8aが形成され
た双頭ピストン(可動部)8が挿入れており、この双頭
ピストン8及び両シリンダボア9b、9aによって第1
作動室38及び第2作動室39がそれぞれ5個づつ形成
されている。
Cylinder bores 9a and 9b are formed in the cylinder blocks 2 and 3 at positions parallel to the shaft 5 and equally divided in the circumferential direction around the shaft 5 (see FIG. 3). Two cylinder bores 9a are provided on the second side, and cylinder bores 9 are provided on the cylinder block 3 side.
The number of b is 5 and a total of 10 are formed. A double-headed piston (movable part) 8 having first and second piston parts 8b, 8a reciprocating in the respective cylinder bores 9a, 9b is inserted into both cylinder bores 9a, 9b. And the first by the two cylinder bores 9b and 9a.
Five working chambers 38 and two second working chambers 39 are formed respectively.

【0017】6はシャフト5に結合されてシャフト5と
一体的に回転するとともに、シャフト5に対して所定量
傾いた斜板6であり、この斜板6は、シュー7を介して
双頭ピストン8と摺動、かつ、揺動可能に連結するとと
もに、シャフト5の回転運動を往復運動に変換して双頭
ピストン8を両シリンダボア9a、9b内に往復運動さ
せるものである。
Reference numeral 6 denotes a swash plate 6 which is connected to the shaft 5 and rotates integrally with the shaft 5 and is inclined by a predetermined amount with respect to the shaft 5. Slidably and swingably, and converts the rotational motion of the shaft 5 into a reciprocating motion to reciprocate the double-headed piston 8 into the two cylinder bores 9a and 9b.

【0018】したがって、本実施形態では、シリンダブ
ロック2、3、双頭ピストン8及び斜板6等から、複数
個の作動室38、39の体積を拡大縮小させて冷媒(流
体)を吸入圧縮する圧縮機構Cpが構成されている。ま
た、両シリンダブロック2、3の端面には、両作動室3
8、39内に吸入された冷媒の逆流を防止する吸入弁
(図示せず)及び両シリンダボア9a、9bを閉塞する
バルブプレート15、16が配置されている。
Therefore, in the present embodiment, the compression for sucking and compressing the refrigerant (fluid) by expanding or reducing the volume of the plurality of working chambers 38, 39 from the cylinder blocks 2, 3, the double-headed piston 8, the swash plate 6, and the like. A mechanism Cp is configured. Further, both working chambers 3 are provided on the end faces of the two cylinder blocks 2 and 3.
Suction valves (not shown) for preventing backflow of the sucked refrigerant and valve plates 15 and 16 for closing both cylinder bores 9a and 9b are arranged in the insides 8 and 39.

【0019】そして、バルブプレート15にはシリンダ
ボア9aに連通する吸入ポート34と吐出ポート35が
形成れており、シリンダボア9aの反対側の吐出ポート
35には、作動室39から吐出した冷媒の逆流を防止す
る吐出弁17と、この吐出弁17の最大開度を規制する
弁止板18とがボルト(図示せず)によってバルブプレ
ート15に固定されている。
The valve plate 15 is formed with a suction port 34 and a discharge port 35 communicating with the cylinder bore 9a, and the discharge port 35 on the opposite side of the cylinder bore 9a receives a reverse flow of the refrigerant discharged from the working chamber 39. A discharge valve 17 to be prevented and a valve stop plate 18 for regulating the maximum opening of the discharge valve 17 are fixed to the valve plate 15 by bolts (not shown).

【0020】同様に、バルブプレート16には、シリン
ダボア9bに連通する吸入ポート25と吐出ポート26
が形成されており、シリンダボア9bの反対側の吐出ポ
ート26には吐出弁19と弁止板20とがボルト(図示
せず)によってバルブプレート16に固定されている。
なお、バルブプレート15及び吐出弁17はフロントハ
ウジング1とシリンダブロック2とによって挟まれてボ
ルト37によって共締めされ、バルブプレート16及び
吐出弁19はリアハウジング4とシリンダブロック3と
によって挟まれてボルト36によって共締めされてい
る。
Similarly, the valve plate 16 has a suction port 25 and a discharge port 26 communicating with the cylinder bore 9b.
A discharge valve 19 and a valve stop plate 20 are fixed to the valve plate 16 by bolts (not shown) at the discharge port 26 on the opposite side of the cylinder bore 9b.
The valve plate 15 and the discharge valve 17 are sandwiched between the front housing 1 and the cylinder block 2 and fastened together by bolts 37. The valve plate 16 and the discharge valve 19 are sandwiched between the rear housing 4 and the cylinder block 3 and bolted. 36 together.

【0021】また、フロントハウジング1には、フロン
トハウジング1とシャフト5との隙間から冷媒が外部へ
漏れることを防止する軸シール10が配置され、この軸
シール10はシャフト5に圧入されたリング10aの端
面10bに接して冷媒の漏れを防止している。ところ
で、シリンダブロック2には、蒸発器(外部機器)50
0の冷媒流出側に接続される吸入口24が形成されてお
り、吸入口24から吸入された冷媒は、シリンダブロッ
ク2内に形成された斜板6を収納する斜板室(空間)3
8aを経由して第1、2吸入通路40、41からフロン
トハウジング1に形成された吸入室31及びリアハウジ
ング4に形成された吸入室27に供給される。
The front housing 1 is provided with a shaft seal 10 for preventing refrigerant from leaking to the outside from a gap between the front housing 1 and the shaft 5. The shaft seal 10 is a ring 10 a press-fitted into the shaft 5. In contact with the end face 10b of the refrigeration device to prevent leakage of the refrigerant. By the way, an evaporator (external device) 50 is provided in the cylinder block 2.
In addition, a suction port 24 connected to the refrigerant outflow side of the cylinder block 2 is formed, and the refrigerant sucked from the suction port 24 receives a swash plate chamber (space) 3 for accommodating the swash plate 6 formed in the cylinder block 2.
The air is supplied from the first and second suction passages 40 and 41 to the suction chamber 31 formed in the front housing 1 and the suction chamber 27 formed in the rear housing 4 via 8a.

【0022】そして、シャフト5より下方側にて開口す
る第2吸入通路41には、第2吸入通路41の通路抵抗
(圧力損失)がシャフト5より上方側にて開口する第1
吸入通路40の通路抵抗より大きくなるように絞り手段
42(本実施形態では、φ1〜3mmの固定絞り)が配
設されている。なお、吸入室31は3個の作動室39に
冷媒を分配供給するものであり、吸入室27は3個の作
動室38に冷媒を分配供給するものである。
In the second suction passage 41 opened below the shaft 5, the passage resistance (pressure loss) of the second suction passage 41 is changed to the first opening above the shaft 5.
A throttle means 42 (in this embodiment, a fixed throttle having a diameter of 1 to 3 mm) is provided so as to be larger than the passage resistance of the suction passage 40. The suction chamber 31 distributes and supplies the refrigerant to the three working chambers 39, and the suction chamber 27 distributes and supplies the refrigerant to the three working chambers 38.

【0023】また、23は凝縮器(外部機器)200の
冷媒流入側に接続される吐出口であり、各作動室38、
39から吐出した冷媒は、吐出室28、32にて集合回
収されて吐出口23から凝縮器に向けて吐出される。な
お、吐出室28に集合回収された冷媒は、吐出通路30
及び吐出室28を経由して吐出口23に導かれる。次
に、本実施形態の特徴を述べる。
Reference numeral 23 denotes a discharge port connected to the refrigerant inflow side of the condenser (external equipment) 200.
The refrigerant discharged from 39 is collected and collected in the discharge chambers 28 and 32 and discharged from the discharge port 23 toward the condenser. The refrigerant collected and collected in the discharge chamber 28 is discharged from the discharge passage 30
And the discharge port 23 through the discharge chamber 28. Next, features of the present embodiment will be described.

【0024】斜板室38a内に液冷媒が溜まると、前述
のごとく、液圧縮音が発生し易くなるが、発明者等の種
々に渡る試験検討によると、液冷媒の液面がシャフト5
を越えたときに、特に顕著に液圧縮音が発生することを
確認している。そして、本実施形態では、シャフト5よ
り上方側に位置して斜板室38aに向けて開口する第1
吸入通路40の通路抵抗が、シャフト5より下方側に位
置して斜板室38aに向けて開口する第2吸入通路41
の通路抵抗より小さいので、両吸入室27、31には、
第2吸入通路41に比べて第1吸入通路40から多くの
冷媒が吸入される。
When the liquid refrigerant accumulates in the swash plate chamber 38a, as described above, the liquid compression noise is likely to be generated. However, according to various tests and studies by the inventors, the liquid surface of the liquid refrigerant is
It has been confirmed that a liquid compression noise is particularly remarkably generated when the pressure exceeds. In the present embodiment, the first opening which is located above the shaft 5 and opens toward the swash plate chamber 38a is provided.
The second suction passage 41 whose passage resistance is located below the shaft 5 and opens toward the swash plate chamber 38a.
, The two suction chambers 27 and 31 have:
More refrigerant is sucked from the first suction passage 40 than from the second suction passage 41.

【0025】したがって、両吸入室27、31に多量の
液冷媒が吸入されることを防止できるので、第1吸入通
路40の通路抵抗を第2吸入通路41の通路抵抗より小
さいするといった簡便な手段にて液圧縮音の発生を抑制
できる。延いては、冷凍サイクルの製造原価低減を図り
つつ、液圧縮音の低減を図ることができる。 (第2実施形態)第1実施形態では、第2吸入通路41
に絞り手段42を設けることにより第1吸入通路40の
通路抵抗を第2吸入通路41の通路抵抗より小さくした
が、本実施形態は、図4に示すように、シャフト5より
下方側に位置する第2吸入通路41を廃止して、第1吸
入通路40のうち斜板室38a側に開口する開口部40
aが、シャフト5より上方側のみに位置するように構成
したものである。
Therefore, since a large amount of liquid refrigerant can be prevented from being sucked into the suction chambers 27 and 31, simple means such as making the passage resistance of the first suction passage 40 smaller than the passage resistance of the second suction passage 41 can be obtained. The generation of liquid compression noise can be suppressed. As a result, it is possible to reduce the liquid compression noise while reducing the manufacturing cost of the refrigeration cycle. (Second Embodiment) In the first embodiment, the second suction passage 41
Although the passage resistance of the first suction passage 40 is made smaller than the passage resistance of the second suction passage 41 by providing the throttle means 42 in this embodiment, as shown in FIG. The second suction passage 41 is eliminated, and the opening portion 40 of the first suction passage 40 that opens toward the swash plate chamber 38a.
a is located only above the shaft 5.

【0026】これにより、シャフト5より下方側に溜ま
った液冷媒が両吸入室27、31に吸入されることを防
止できるので、多量の液冷媒が両吸入室27、31に吸
入されることを防止できる。したがって、簡便な手段に
て液圧縮音の発生を防止できる。ところで、上述の実施
形態では、斜板6により双頭ピストン8を往復運動させ
たが、クランクシャフトによりピストンを往復運動させ
る圧縮機であってもよい。なお、この場合は、クランク
シャフトが収納されるクランク室が斜板室38aに相当
する。
As a result, it is possible to prevent the liquid refrigerant accumulated below the shaft 5 from being sucked into the suction chambers 27 and 31, so that a large amount of liquid refrigerant is sucked into the suction chambers 27 and 31. Can be prevented. Therefore, the generation of the liquid compression noise can be prevented by simple means. In the above-described embodiment, the double-headed piston 8 is reciprocated by the swash plate 6, but a compressor that reciprocates the piston by a crankshaft may be used. In this case, the crank chamber in which the crankshaft is stored corresponds to the swash plate chamber 38a.

【0027】また、第1実施形態では、絞り手段42を
設けることにより、第2吸入通路441の通路抵抗を第
1吸入通路40より大きくしたが、図5に示すように、
第2吸入通路441の通路断面積を第1吸入通路40の
通路断面積より小さくすることにより、第2吸入通路4
41の通路抵抗を第1吸入通路40より大きくしてもよ
い。なお、この例では、第1吸入通路40の通路径は約
φ12mm相当であり、第2吸入通路41の通路径は約
φ2mm相当である。
Further, in the first embodiment, the passage resistance of the second suction passage 441 is made larger than that of the first suction passage 40 by providing the throttle means 42. However, as shown in FIG.
By making the passage cross-sectional area of the second suction passage 441 smaller than the passage cross-sectional area of the first suction passage 40, the second suction passage 4
The passage resistance of the first suction passage 40 may be larger than that of the first suction passage 40. In this example, the passage diameter of the first suction passage 40 is about 12 mm, and the passage diameter of the second suction passage 41 is about 2 mm.

【0028】さらに、上述の実施形態では、双頭ピスト
ン型の斜板型圧縮機であったが、ピストン部を片側のみ
に有する片斜板型圧縮機やワッブル型圧縮機等のその他
の圧縮機であってもよい。
Further, in the above-described embodiment, the double-headed piston type swash plate type compressor is used. However, other compressors such as a single swash plate type compressor having only one piston portion and a wobble type compressor are used. There may be.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1実施形態に係る圧縮機の軸方向断
面図である。
FIG. 1 is an axial sectional view of a compressor according to a first embodiment of the present invention.

【図2】冷凍サイクルの模式図である。FIG. 2 is a schematic diagram of a refrigeration cycle.

【図3】図1のA−A断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line AA of FIG. 1;

【図4】本発明の第2実施形態に係る圧縮機の軸方向断
面図である。
FIG. 4 is an axial sectional view of a compressor according to a second embodiment of the present invention.

【図5】本発明の変形例に係る圧縮機の軸方向断面図で
ある。
FIG. 5 is an axial sectional view of a compressor according to a modification of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5…シャフト、6…斜板、27、31…吸入室、38、
39…作動室、40…第1吸入通路、41…第2吸入通
路。
5 ... shaft, 6 ... swash plate, 27, 31 ... suction chamber, 38,
39: working chamber, 40: first suction passage, 41: second suction passage.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 村田 和也 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 Fターム(参考) 3H076 AA07 AA13 BB01 BB29 CC12 CC20 CC27 CC92 CC94  ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuing on the front page (72) Inventor Kazuya Murata 1-1-1 Showa-cho, Kariya-shi, Aichi F-term in Denso Co., Ltd. 3H076 AA07 AA13 BB01 BB29 CC12 CC20 CC27 CC92 CC94

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 ハウジング(1〜4)に対して可動する
可動部(8)を有し、前記ハウジング(1〜4)及び前
記可動部(8)によって形成される複数個の作動室(3
8、39)の体積を拡大縮小させることにより流体を吸
入圧縮する圧縮機構(Cp)と、 前記ハウジング(1〜4)内に回転可能に支持され、前
記可動部(8)を可動させるシャフト(5)とを備え、 前記ハウジング(1〜4)には、前記複数個の作動室
(38、39)に流体を分配供給する吸入室(27、3
1)、外部機器に接続される吸入口(24)及び吐出口
(23)、前記シャフト(5)が収納される空間(38
a)、並びに前記吸入口(34)から前記空間(38
a)内に流入した流体を前記吸入室(27、31)に導
く複数本の吸入通路(40、41)が設けられており、 さらに、前記複数本の吸入通路(40、41)のうち、
前記シャフト(5)より上方側にて前記空間(38a)
に向けて開口する吸入通路(40)の通路抵抗が、前記
シャフト(5)より下方側にて前記空間(38a)に向
けて開口する吸入通路(41)の通路抵抗に比べて小さ
くなるように構成されていることを特徴とする圧縮機。
A movable section (8) movable with respect to a housing (1-4), and a plurality of working chambers (3) formed by the housing (1-4) and the movable section (8).
8, 39) a compression mechanism (Cp) for sucking and compressing the fluid by expanding and contracting the volume, and a shaft (10) rotatably supported in the housings (1 to 4) to move the movable portion (8). The housings (1 to 4) include suction chambers (27, 3) for distributing and supplying a fluid to the plurality of working chambers (38, 39).
1) a space (38) in which the suction port (24) and the discharge port (23) connected to the external device and the shaft (5) are housed.
a) and the space (38) from the suction port (34).
a) a plurality of suction passages (40, 41) for guiding the fluid flowing into the suction chamber to the suction chambers (27, 31) are provided; and among the plurality of suction passages (40, 41),
The space (38a) above the shaft (5)
The passage resistance of the suction passage (40) opening toward the lower side is smaller than the passage resistance of the suction passage (41) opening toward the space (38a) below the shaft (5). A compressor characterized by being constituted.
【請求項2】 ハウジング(1〜4)に対して可動する
可動部(8)を有し、前記ハウジング(1〜4)及び前
記可動部(8)によって形成される複数個の作動室(3
8、39)の体積を拡大縮小させることにより流体を吸
入圧縮する圧縮機構(Cp)と、 前記ハウジング(1〜4)内に回転可能に支持され、前
記可動部(8)を可動させるシャフト(5)とを備え、 前記ハウジング(1〜4)には、前記複数個の作動室
(38、39)に流体を分配供給する吸入室(27、3
1)、外部機器に接続される吸入口(24)及び吐出口
(23)、並びに前記シャフト(5)が収納される空間
(38a)、並びに前記吸入口(24)から前記空間
(38a)内に流入した流体を前記吸入室()に導く吸
入通路(40、41)が設けられており、 さらに、前記吸入通路(40)は、前記シャフト(5)
より上方側のみにて前記空間(38a)に向けて開口し
ていることを特徴とする圧縮機。
2. A plurality of working chambers (3) having a movable part (8) movable with respect to the housings (1-4), and formed by the housings (1-4) and the movable part (8).
8, 39) a compression mechanism (Cp) for sucking and compressing the fluid by expanding and contracting the volume, and a shaft (10) rotatably supported in the housings (1 to 4) to move the movable portion (8). The housings (1 to 4) include suction chambers (27, 3) for distributing and supplying a fluid to the plurality of working chambers (38, 39).
1) a suction port (24) and a discharge port (23) connected to an external device, a space (38a) in which the shaft (5) is housed, and a space from the suction port (24) to the space (38a). Suction passages (40, 41) for guiding the fluid flowing into the suction chamber () are provided, and the suction passage (40) further includes a shaft (5).
A compressor characterized in that it is open toward the space (38a) only on the upper side.
【請求項3】 水平方向に延びて配設され、回転するシ
ャフト(5)と、 前記シャフト(5)の長手方向と平行な方向に往復運動
する複数本のピストン(8)と、 前記ピストン(8)が摺動可能に挿入された複数本のシ
リンダボア(9a、9b)が形成されたハウジング(1
〜4)と、 前記シャフト(1〜4)に対して傾いた状態で前記シャ
フト(5)と共に回転することにより前記ピストン
(8)を往復運動させる斜板(6)とを有し、 前記ハウジング(1〜4)には、前記複数本のピストン
(8)及び前記複数本のシリンダボア(9a、9b)に
よって形成される複数個の作動室(38、39)に流体
を分配供給する吸入室(27、31)、外部機器に接続
される吸入口(24)及び吐出口(23)、前記シャフ
ト(5)が収納される斜板室(38a)、並びに前記吸
入口(34)から前記斜板室(38a)内に流入した流
体を前記吸入室(27、31)に導く複数本の吸入通路
(40、41)が設けられており、 さらに、前記複数本の吸入通路(40、41)のうち、
前記シャフト(5)より上方側にて前記斜板室(38
a)に向けて開口する吸入通路(40)の通路抵抗が、
前記シャフト(5)より下方側にて前記斜板室(38
a)に向けて開口する吸入通路(41)の通路抵抗に比
べて小さくなるように構成されていることを特徴とする
圧縮機。
3. A shaft (5) that extends and is disposed in a horizontal direction and rotates, a plurality of pistons (8) reciprocating in a direction parallel to a longitudinal direction of the shaft (5), and the piston (5). A housing (1) having a plurality of cylinder bores (9a, 9b) into which slidable inserts 8) are inserted.
And a swash plate (6) that reciprocates the piston (8) by rotating together with the shaft (5) while being inclined with respect to the shaft (1 to 4), The suction chambers (1 to 4) include a suction chamber (3) for distributing and supplying a fluid to a plurality of working chambers (38, 39) formed by the plurality of pistons (8) and the plurality of cylinder bores (9a, 9b). 27, 31), a suction port (24) and a discharge port (23) connected to external equipment, a swash plate chamber (38a) in which the shaft (5) is housed, and the swash plate chamber (34) from the suction port (34). 38a), a plurality of suction passages (40, 41) for guiding the fluid flowing into the suction chambers (27, 31) are provided, and among the plurality of suction passages (40, 41),
The swash plate chamber (38) is provided above the shaft (5).
The passage resistance of the suction passage (40) opening toward a)
The swash plate chamber (38) is provided below the shaft (5).
A compressor characterized in that it is configured to have a smaller resistance than a passage resistance of a suction passage (41) opening toward a).
【請求項4】 水平方向に延びて配設され、回転するシ
ャフト(5)と、 前記シャフト(5)の長手方向と平行な方向に往復運動
する複数本のピストン(8)と、 前記ピストン(8)が摺動可能に挿入された複数本のシ
リンダボア(9a、9b)が形成されたハウジング(1
〜4)と、 前記シャフト(5)に対して傾いた状態で前記シャフト
(5)と共に回転することにより前記ピストン(8)を
往復運動させる斜板(6)とを有し、 前記ハウジング(1〜4)には、前記複数本のピストン
(8)及び前記複数本のシリンダボア(9a、9b)に
よって形成される複数個の作動室(38、39)に流体
を分配供給する吸入室(27、31)、外部機器に接続
される吸入口(24)及び吐出口(23)、前記シャフ
ト(5)が収納される斜板室(38a)、並びに前記吸
入口(24)から前記斜板室(38a)内に流入した流
体を前記吸入室(27、31)に導く吸入通路(40)
が設けられており、 さらに、前記吸入通路(40)は、前記シャフト(5)
より上方側のみにて前記斜板室(38a)に向けて開口
していることを特徴とする圧縮機。
4. A shaft (5) that extends and is arranged in a horizontal direction and rotates, a plurality of pistons (8) that reciprocate in a direction parallel to a longitudinal direction of the shaft (5), and the piston (5). A housing (1) having a plurality of cylinder bores (9a, 9b) into which slidable inserts 8) are inserted.
4) and a swash plate (6) that reciprocates the piston (8) by rotating together with the shaft (5) while being inclined with respect to the shaft (5), To 4) include suction chambers (27, 24) for distributing and supplying fluid to a plurality of working chambers (38, 39) formed by the plurality of pistons (8) and the plurality of cylinder bores (9a, 9b). 31), a suction port (24) and a discharge port (23) connected to external equipment, a swash plate chamber (38a) in which the shaft (5) is housed, and the swash plate chamber (38a) from the suction port (24). A suction passage (40) for guiding the fluid flowing into the suction chamber to the suction chambers (27, 31);
The suction passage (40) is further provided with the shaft (5).
A compressor characterized in that it is open to the swash plate chamber (38a) only above the upper side.
JP10846099A 1999-04-15 1999-04-15 Compressor Expired - Lifetime JP3858513B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10846099A JP3858513B2 (en) 1999-04-15 1999-04-15 Compressor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10846099A JP3858513B2 (en) 1999-04-15 1999-04-15 Compressor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2000297745A true JP2000297745A (en) 2000-10-24
JP3858513B2 JP3858513B2 (en) 2006-12-13

Family

ID=14485340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10846099A Expired - Lifetime JP3858513B2 (en) 1999-04-15 1999-04-15 Compressor

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3858513B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002220860A (en) * 2001-01-26 2002-08-09 Kvk Corp Faucet part cover
KR100922427B1 (en) * 2003-04-23 2009-10-16 한라공조주식회사 Electromotive swash plate type compressor
KR101038363B1 (en) 2006-07-27 2011-06-01 한라공조주식회사 Compressor

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002220860A (en) * 2001-01-26 2002-08-09 Kvk Corp Faucet part cover
KR100922427B1 (en) * 2003-04-23 2009-10-16 한라공조주식회사 Electromotive swash plate type compressor
KR101038363B1 (en) 2006-07-27 2011-06-01 한라공조주식회사 Compressor

Also Published As

Publication number Publication date
JP3858513B2 (en) 2006-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6296457B1 (en) Discharge pulsation damping apparatus for compressor
JPH11315785A (en) Compressor
KR101165947B1 (en) Variable capacity type swash plate type compressor
JP2002031050A (en) Compressor
JP2009102989A (en) Variable displacement compressor
JP2006077766A (en) Multi-cylinder reciprocating compressor
EP0794331A2 (en) A reciprocating piston variable displacement type compressor improved to distribute lubricating oil sufficiently
JP2000297745A (en) Compressor
JP5240535B2 (en) Variable capacity clutchless compressor
US10968911B2 (en) Oscillating piston-type compressor
KR20070106860A (en) Variable capacity type swash plate type compressor
KR20200009554A (en) Variable displacement swash plate type compressor
US20050180860A1 (en) Compressor having swash plate assembly
JP2004278361A (en) Piston compressor
JP2000240566A (en) Compressor
KR101059063B1 (en) Oil Separation Structure of Compressor
JP3666170B2 (en) Swash plate compressor
JPH10220355A (en) Swash plate type compressor
KR100312779B1 (en) Valve unit of swash plate type compressor
JP2001099058A (en) Piston type compressor
KR101463259B1 (en) Compressor
KR101166286B1 (en) Swash plate type compressor
KR20150060199A (en) Reciprocating compressor
JP2009138630A (en) Variable displacement compressor
JP2007146769A (en) Reciprocating compressor

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050628

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20060602

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060613

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20060731

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20060829

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20060911

R150 Certificate of patent (=grant) or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090929

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100929

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100929

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110929

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110929

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120929

Year of fee payment: 6